categorieën: Ervaring delen, Elektriciengeheimen, Elektricien thuis
Aantal keer bekeken: 230598
Reacties op het artikel: 22

Wat u moet weten bij het installeren van een aardlekschakelaar en aardingsapparaat in een appartement of privéwoning

 

Wat u moet weten bij het installeren van een aardlekschakelaar en aardingsapparaat in een appartement of privéwoningAandacht !!!

Niet nodig om te gebruiken RCD of difavtomatie met elektronische besturing, bijvoorbeeld IEK AD 12, IEK AD 14 difavtomaten, wanneer de fase- of neutrale geleider breekt, wordt de stroom van het elektronische stuurcircuit spanningsloos en stopt de differentiaalbeveiliging. Er is een diffrel met een elektronisch regelcircuit waarin, in het geval van een stroomuitval, de consument wordt uitgeschakeld in de gelijkenis van een starter. Als u de consument wilt aansluiten nadat de stroom is hervat, moet u dit type diffrel handmatig inschakelen. Dit type differentieelschakelaar kan worden gebruikt om elektrische apparaten van stroom te voorzien waar het gevaarlijk is om spanning te leveren na een stroomstoring.

Met verkeerd gedaan grond kan gevaarlijker zijn dan zonder te aarden !!!

Aarding zonder aardlekschakelaar of aarding is verboden !!!

Hoe u de aardlekschakelaar correct aansluit, zie hier: Aansluitschema RCD

Aandacht !!!

Sluit de aardklemmen van stopcontacten en elektrische apparaten die alleen worden beschermd door stroomonderbrekers die alleen bedrading beschermen tegen kortsluiting in de fase-neutrale en fase-fase circuits niet aan op natuurlijke, kunstmatige en vooral zelfgemaakte aarding. Je stelt jezelf en anderen bloot aan levensgevaar. Automaten worden alleen geactiveerd door stromen die vele malen hoger zijn dan de nominale waarde van de automaat. Natuurlijke, kunstmatige en vooral zelfgemaakte aarding heeft in de overgrote meerderheid van de gevallen een weerstand die dergelijke stromen niet kan veroorzaken en dienovereenkomstig een beschermende uitschakeling van automatische machines uitvoert binnen 0,4 seconden genormaliseerd door veiligheid.


Als bijvoorbeeld de neutrale aarding op het onderstation, volgens de regels, 4 Ohm is, rekening houdend met herhaalde aarding en uw aarding ook 4 Ohm is en er een storing optreedt in een van de elektrische apparaten, dan zal op alle geaarde behuizingen van elektrische apparaten die op de aarde zijn aangesloten, via beschermende aardgeleiders, een gevaarlijk potentieel verschijnen 110 volt. Als de weerstand van uw aarding meer dan 4 Ohm is, zal de gevaarlijke spanning op de gevallen van elektrische apparaten nog groter zijn.

In een wijdverbreide stroomonderbreker met een karakteristiek van 16 ampère, moet de stroom voor een veilige uitschakeltijd van 0,4 seconden bijvoorbeeld 5-10 keer hoger zijn dan de nominale stroomonderbreker, dat wil zeggen voor een betrouwbare uitschakeling in 0,4 seconden mag de stroom die door de stroomonderbreker stroomt niet minder dan 160 ampère.

Als de weerstand op het onderstation en de lokale aarding 4 Ohm is, dan is de stroom met een eenfasige kortsluiting naar aarde via deze machine I = V / R, 220 volt / (4 Ohm van het onderstation + 4 Ohm lokale aarde) = 27,5 ampère, dit is rekening houdend met de weerstand van de lijn zelf. Als u hiermee rekening houdt, is de stroom nog minder. De C16-machine schakelt niet uit van een stroom van 27,5 A in 0,4 seconden, een uitschakeling vindt plaats in ongeveer 40-180 seconden na de thermische beveiliging van de overbelasting van de machine. Al deze 40-180 seconden op de geleidende behuizingen van elektrische apparaten en andere elektrisch verbonden objecten zullen, hoewel minder dan 220 volt, maar een gevaarlijk potentieel zijn. Ook moet al deze 40-180 seconden de bedrading bestand zijn tegen een stroom van 27.5A, zodat er geen brand is.

Om een ​​aardingsweerstand te bereiken is zelfs 4 Ohm met drie pinnen, vooral aangedreven in de vorm van een driehoek, erg problematisch.

Nu berekenen we wat de totale aardweerstand zou moeten zijn, zodat door de stroomonderbreker C16 stroom 160 ampère stroomt en de stroomonderbreker in 0,4 seconden wordt uitgeschakeld. R = V / A, 220 volt / 160 ampère = 1.375 Ohm, zelfs professionals met ervaring en apparaten zijn niet altijd in staat om een ​​dergelijke totale weerstand op het onderstation en de lokale aarding te bereiken. Automatische machines C25, C32, C40, etc.werkt helemaal niet met een totale grondweerstand van 8 ohm op het onderstation en lokaal.

Aandacht !!!

Sluit het stopcontact van stopcontacten, elektrische apparaten, metalen behuizingen van elektrische apparaten niet aan op leidingen en geleidende objecten van derden in het gebouw.

In het geval van een defect in het lichaam in een elektrisch apparaat dat is aangesloten op een pijpleiding of ander extern geleidend object, werken de machines mogelijk niet om vele redenen. Onder de spanning van het netwerk zullen alle elektrisch verbonden geleidende objecten zijn, ook in aangrenzende appartementen en huizen. Als gevolg hiervan zijn een enorm dodelijke elektrische schok en brandgevaar onvermijdelijk!

Een geaarde, nulleiding kan op elk moment niet meer zo zijn, bijvoorbeeld bij het repareren van buizen of in plaats van schroefdraadverbindingen als gevolg van corrosie. Tegenwoordig worden plastic buizen steeds vaker gebruikt, dus buizen kunnen geen natuurlijke ondergrond zijn, vooral geen beschermende geleider.

Sommige incompetente publicaties, waaronder op de sites van bedrijven die een vergunning hebben voor elektrische installatie, bevelen dodelijke en crimineel verantwoorde pseudobescherming aan zoals het gebruik van leidingen als natuurlijke aarding of aarding, en de rest van de publicaties zijn heruitgaven van deze publicaties door mensen die slecht of helemaal niet zijn niets begrijpen in elektra.

Met gecentraliseerde verwarming, water- en gasvoorziening in een privéhuis, zou ik aanraden om plastic koppelingen te plaatsen die worden gebruikt huishoudelijke elektrische ketelsom jezelf te beschermen tegen het leed van aardingsarbeiders.

Verkeerd gedaan verdwijning met een neutrale pauze is het dodelijk, zelfs als er een aardlekschakelaar is !!!



Aandacht !!!

Sluit de aardaansluiting van stopcontacten, elektrische apparaten met dit type uitgang en de metalen behuizing van elektrische apparaten niet aan op een neutrale elektrische draad in huizen met tweedraadsbedrading, d.w.z. maak de aardaansluiting van stopcontacten en elektrische apparaten niet teniet. Sommigen maken zo'n dodelijke fout door een draad in een afscherming van de "aarden" aansluiting van het stopcontact of elektrisch apparaat te steken en daar maken ze de "aarden" aansluiting op de neutrale draad met een jumper teniet of, erger nog,.

Op elk moment en op elke plaats kan een neutrale draadbreuk optreden, dit wordt meestal onthouden door het verbranden van bijna alle elektrische apparaten in het netwerk, de fase en de nulleider worden per ongeluk verwisseld, de draden overlappen elkaar op de bovenleidingen, waarna een gevaarlijke spanningsvervorming van het netwerk zal verschijnen op de nulgevallen van elektrische apparaten .

De PUE beschrijft de aarding van de geleidende oppervlakken van elektrische installaties, waaronder liften, pompstations, transformatorstations, ingangsborden van gebouwen die worden onderhouden door gekwalificeerd personeel, en geen huishoudelijke elektrische apparaten met eenfasig vermogen. Volgens paragraaf van de Russische PUE 7 1.7.132 Het is niet toegestaan ​​om de functies van de nulbeschermende en nul werkende geleiders in eenfase- en gelijkstroomcircuits te combineren.

7.1.45. De keuze van de doorsnede van geleiders moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de relevante hoofdstukken van de PUE. Eenfase twee- en drie-draads lijnen, evenals drie-fase vier- en vijf-draads lijnen bij het leveren van eenfase belastingen, moeten een doorsnede hebben van nul werkende (N) geleiders gelijk aan de doorsnede van fasegeleiders. Drie-fase vier- en vijf-draads lijnen bij het voeden van driefasige symmetrische belastingen moeten een doorsnede hebben van nul werkende (N) geleiders gelijk aan de doorsnede van fasegeleiders, als de fasegeleiders een doorsnede hebben van maximaal 16 mm2 voor koper en 25 mm2 voor aluminium, en voor grote doorsneden - minimaal 50 % dwarsdoorsnede van fasegeleiders. De doorsnede van PEN-geleiders moet niet kleiner zijn dan de doorsnede van N-geleiders en niet minder dan 10 mm2 voor koper en 16 mm2 voor aluminium, ongeacht de doorsnede van de fasegeleiders.De doorsnede van PE-geleiders moet gelijk zijn aan de fasedoorsnede voor deze laatste tot 16 mm2, 16 mm2 voor de fasegeleiders van 16 tot 35 mm2 en 50% van de fasegeleiders voor grote doorsneden. Het PE-gedeelte van geleiders dat niet in de kabel is opgenomen, moet minimaal 2,5 mm2 zijn - in de aanwezigheid van mechanische bescherming en 4 mm2 - in de afwezigheid ervan.

De foto's tonen vloerplaten van residentiële gebouwen met meerdere appartementen, met twee bedrade appartementen, waarin geen PEN-geleider aanwezig is die voldoet aan moderne normen voor de doorsnede van geleiders, en nog minder PE-geleider. Alleen de PEN-geleider, die van tijd tot tijd armoedig is en in sommige planken openingen heeft, zelfs volgens de oude regels, op elke verdieping, is gemaakt van een aluminiumdraad met een doorsnede van ongeveer 6 mm, die niet voldoet aan de moderne normen van de doorsnede, waarop de neutralen van de meters en het schild zelf niet veilig zijn aangesloten en dienovereenkomstig kan het geen beschermende functies uitvoeren. De neutralen van de appartementen zijn rechtstreeks verbonden met de meters. Er is ook geen verbinding met de aardlus van het gebouw.

Misschien zullen de foto's je overtuigen om niet te verdwalen, het is niet duidelijk waar.

Scherm 4 verdiepingen van een gebouw met 9 verdiepingen
Scherm 4 verdiepingen van een gebouw met 9 verdiepingen

Scherm 4 verdiepingen van een gebouw met 9 verdiepingen.

Het schild van de 1e verdieping van een gebouw met 9 verdiepingen, het is duidelijk te zien dat de neutrale aluminiumdraad met een dwarsdoorsnede van ongeveer 6 mm niet direct de beugel raakt die aan het schild is gelast, maar door twee platen wordt verbonden, het breekt, hoewel het klemontwerp u toelaat om een ​​massieve draad te starten
Het schild van de 1e verdieping van een gebouw met 9 verdiepingen, het is duidelijk te zien dat de neutrale aluminiumdraad met een dwarsdoorsnede van ongeveer 6 mm niet direct de beugel raakt die aan het schild is gelast, maar door twee platen wordt verbonden, het breekt, hoewel het klemontwerp u toelaat om een ​​massieve draad te starten

Het schild op de 1e verdieping van een gebouw van 9 verdiepingen, het is duidelijk te zien dat de neutrale aluminiumdraad met een dwarsdoorsnede van ongeveer 6 mm niet direct de beugel raakt die aan het schild is gelast, maar door twee platen wordt verbonden, het breekt, hoewel het ontwerp van de klem u toelaat om een ​​massieve draad te starten.

Het schild van 2 verdiepingen van een gebouw met 9 verdiepingen, de neutraal hiervan en alle bovenste verdiepingen zijn verbonden via een onbegrijpelijke verbinding in de elektrische tape. ook rechtsboven op de foto kun je zien dat op deze verdieping nog een aantal vreemde neutralen zijn verbonden
Het schild van 2 verdiepingen van een gebouw met 9 verdiepingen, de neutraal hiervan en alle bovenste verdiepingen zijn verbonden via een onbegrijpelijke verbinding in de elektrische tape. ook rechtsboven op de foto kun je zien dat op deze verdieping nog een aantal vreemde neutralen zijn verbonden
Het schild van 2 verdiepingen van een gebouw met 9 verdiepingen, de neutraal hiervan en alle bovenste verdiepingen zijn verbonden via een onbegrijpelijke verbinding in de elektrische tape. ook rechtsboven op de foto kun je zien dat op deze verdieping nog een aantal vreemde neutralen zijn verbonden

Het schild van 2 verdiepingen van een gebouw met 9 verdiepingen, de neutraal hiervan en alle bovenste verdiepingen zijn verbonden via een onbegrijpelijke verbinding in de elektrische tape. ook rechtsboven op de foto is het duidelijk dat op deze verdieping enkele vreemde neutralen zijn verbonden.

Om te beschermen tegen elektrische schokken in huizen met tweedraadsbedrading, vooral in de aanwezigheid van kinderen, boilers, een jacuzzi, wasmachines, magnetrons, vaatwassers, enz., Is de enige juiste optie om eerst een 10 mA aardlekschakelaar te installeren na een openingsmachine of appartementopstopping.

De meest optimale optie is om een ​​RCD van 10 mA achter de automatische machine van elke groep te plaatsen en om dubbele RCD's van 30 mA na de invoermachine te installeren.

Het zou geen kwaad om een ​​paar bestaande stekkers of een enkelpolige enkelpolige stroomonderbreker te vervangen door een tweepolige stroomonderbreker met karakteristiek B, die tegelijkertijd de fase en de nulleider zou uitschakelen. Of maak een reclamebord en deel en bescherm verschillende consumenten met avatoms met lagere coupures.

Aandacht !!!

Als de driedraadsbedrading al is uitgevoerd en aangesloten en de aarding ontbreekt of nog niet is voltooid, koppelt u de beschermende geleider los van alle stopcontacten, kroonluchters en andere elektrische apparaten en de beschermende bus in de afscherming en isoleert u deze. In het geval van een storing in een van de apparaten onder een gevaarlijke netwerkspanning, via de beschermende geleider, zijn er alle geleidende gevallen van elektrische apparaten, dit is vooral gevaarlijk in afwezigheid van een aardlekschakelaar. Wanneer beschermende geleiders zijn aangesloten en er geen aarding is, worden de statische en capacitieve stromen van alle aangesloten elektrische apparaten ook samengevat door de beschermende geleider, waardoor een fatale elektrische schok mogelijk is met gezonde elektrische apparaten. Daarom moet u, voordat u de beschermende geleiders loskoppelt, alle stekkers uit het stopcontact halen en de stroom volledig uitschakelen.

Aardlekschakelaars beschermen primair tegen elektrische schokken, hoewel de regels aardlekschakelaars interpreteren als extra bescherming, beschermt de machine de bedrading tegen kortsluiting, aarding verwijdert statische, capacitieve stromen van elektrische apparaten en, niet volledig, vermindert het gevaarlijke potentieel. Daarom gaan de kosten van aardlekschakelaars niet naar een vergelijking met het menselijk leven. Een vriend van mij stierf aan een elektrische schok in de badkamer!

Degenen die helemaal niets begrijpen in een elektricien, moeten een adapter vinden met een ingebouwde difavtomat die op een stopcontact is aangesloten, en de stekker van het apparaat is erin inbegrepen, hoewel het een difavomat heeft voor een lekstroom van 30 mA en een beschermende stroom van 16A. Het gebruik van een dergelijke adapter neemt in ieder geval sterk toe elektrische veiligheid wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt.

Stopcontacten, schakelaars, elektrische apparaten in de badkamer installeren zonder een RCD van 10 mA te gebruiken is dodelijk!

Bekijk het onderwerp: Wat bepaalt de weerstand van het menselijk lichaam tegen de doorgang van elektrische stroom

Aandacht !!!

Verbind de neutrale draad niet op eigen initiatief met uw aarding, dat wil zeggen, aard de neutrale draad niet opnieuw aan de ingang en neutraliseer dienovereenkomstig de elektrische apparaten. Het opnieuw aarden van de voedingsleidingen moet eerst worden geregeld door de organisatie voor krachtoverbrenging. Het is niet nodig om de kwaliteit van elektriciteit voor de buren te verbeteren ten koste van hun eigen veiligheid! In geval van nood op de toevoerleiding, een neutrale draadbreuk, fase en neutrale omkering, overlappende draden op bovenleidingen, kan uw geaarde nulleider de enige nulleider van alle huizen door uw grond worden. Bij handwerkprestaties zonder de regels en relevante gekwalificeerde tests in acht te nemen, is het onwaarschijnlijk dat aarding dit weerstaat en kan opbranden, op zijn best brand veroorzaken, en als dit het geval is, is er geen garantie dat het veilige aanrakingsspanning op open geleidende oppervlakken. In dit verband is het onvermijdelijk dodelijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor het overtreden van de bedieningsregels van elektrische installaties, elektrische schokken door elektrisch verbonden open geleidende oppervlakken en het risico op brand!

Als u opnieuw neutrale aarding uitvoert wanneer u wordt gevoed door bovenleidingen, kunt u dit het beste doen op het moment dat u de voedingsleiding verwijdert en een erkende specialist bellen voor aansluiting. In het geval van een onderbreking in de neutrale lijn door de "professionals", en daarbuiten, misschien, zal de afscherming van uw ambachtelijke re-gronding de mogelijkheid van een huisbrand minimaliseren. En let op de kwaliteit van de uitvoering en de dwarsdoorsnede van de geleiders moet de belasting van alle verbruikers die op het transformatorstation zijn aangesloten gedurende lange tijd kunnen weerstaan, in het geval van een neutrale burn-out op de lijn. Hang minstens 2 platen "Gevaarlijke spanning!" en omheind indien mogelijk.

Zie ook op bgv.electricianexp.com:

  • Wat is het gevaar van zelf-aarding in het appartement (aanpassing TN-C ...
  • Nullijnbreukbeveiliging
  • Aardingsdraad - doorsnede, markering, kleur, aansluiting, vereisten voor opladen ...
  • Aardedraad thuis, aardingslus in een privéhuis
  • Aardingsapparaat voor een landhuis

  •  
     
    reacties:

    # 1 schreef: | [Cite]

     
     

    Een RCD in tweedraads is verboden PUE 7 Wat zegt u daarvan. Je realiseert je over het algemeen dat je, op zijn zachtst gezegd, gewone mensen misleidt. Lees de PUE en schrijf vervolgens uw artikelen volgens de regels! Het is niet nodig om iets uit te vinden, maar je moet de regels volgen die in bloed zijn geschreven!

     
    reacties:

    # 2 schreef: 5pfsc | [Cite]

     
     

    "Een RCD is verboden in PUE 7" - alsjeblieft, 23048, citeer uit PUE 7 of een link naar een artikel in PUE 7.

     
    reacties:

    # 3 schreef: andy78 | [Cite]

     
     

    PUE 7e editie: "Het is niet toegestaan ​​om een ​​aardlekschakelaar te gebruiken die reageert op een differentiaalstroom in vierdraads driefasige circuits (TN-C-systeem). Als het nodig is om een ​​aardlekschakelaar te gebruiken om individuele stroomverbruikers te beschermen die stroom ontvangen van het TN-C-systeem, moet de beschermende PE-geleider van de stroomontvanger worden aangesloten op de PEN-geleider circuit dat de elektrische ontvanger naar het beschermende schakelapparaat voedt. "

    Dat wil zeggen, als uitzondering voor de bescherming van individuele stroomverbruikers, staan ​​PUE's het gebruik van aardlekschakelaars in het TN-C-systeem toe, onder bepaalde voorwaarden - de open geleidende delen van de stroomverbruikers verbinden met de PEN-geleider van de stroombron met betrekking tot de aardlekschakelaar.

     
    reacties:

    # 4 schreef: | [Cite]

     
     

    Het is op het eerste gezicht overtuigend geschreven, MAAR als het geen onderwerp van onderhoud is, het is gewoon een hoop zinnen die niets te maken hebben met algemeen aanvaarde veiligheidsnormen. Dit is vergelijkbaar met hoe Voitenko de rampen van Koersk en hun daklozen in een oude ruïne onderzoekt

     
    reacties:

    # 5 schreef: Ilya | [Cite]

     
     

    Ik kwam dit artikel tegen omdat Ik ben van plan om de bedrading in het appartement volledig te vervangen en te beslissen of de "aarden" naar de uitgangen in de kamers wordt uitgerekt of niet. omdat Ik weet uit de eerste hand van Ampere, Volta, Ohm en Kirchhoff (ik ben een Ph.D.), en ik heb ook ervaring in aardingsapparatuur voor wetenschappelijke installaties (met spanningen in individuele circuits tot 10 kV en gemeten stromen in duizendsten van een microampère - en het werkte!) , toen na een blik op de schakelborden in het trappenhuis en de kelder me duidelijk werd dat de verwijzingen van "professionele elektriciens" naar de elektrische installatiecode ter ondersteuning van de VERPLICHTINGEN om "DEZE aarding aan te sluiten" vergelijkbaar zijn met de uitleg van de directeur van de champagne-wijnfabriek dat zijn "champagne" beter is dan het heden ( Don van druiven) GOST geregeld, omdat het componenten in de hoeveelheden die strikt relevant voor de STATE bevat, terwijl in de huidige "zwevende" in een brede waaier. Dus de vorige sprekers werken op dezelfde manier - de PUE, en dat is het.

    Alleen, ten eerste, de elektrische stroom over PUE's, "geschreven in bloed", weet niets. En ten tweede werd het artikel geschreven in de veronderstelling (overeenkomend met het echte beeld in 80% van de gevallen) dat alles in uw appartementgebouw, behalve uw prachtige appartement, is gerangschikt volgens de PUE5 en in het beste geval 'zo'n moeder', vaker is de kwestie beperkt alleen "moeder", zonder PUE. Simpel gezegd, er is in principe geen aarding, de aardcontacten van de elektrische ovens worden met nullen in het schild gedraaid en op het metalen frame van het elektrische paneel geschroefd. En wat gaat u hier doen met de aanbevelingen van de PUE7?

    Het is vanuit deze situatie dat de auteur van het artikel een uitweg zoekt op basis van de wetten van de fysica, logica en gezond verstand. Dus als je kritiek hebt, verwijs dan naar de fundamentele wetten, en niet naar de PUE, die in dit geval niets meer zijn dan de wensen van geluk en een goede gezondheid.

     
    reacties:

    # 6 schreef: geen elektricien | [Cite]

     
     

    Bedankt voor het artikel. Zeer snel, net de uitlaat veranderd.

    Er is wetenschap, er is leven.

     
    reacties:

    # 7 schreef: | [Cite]

     
     

    Bedankt voor het toegepaste en praktische materiaal van de artikelen. Als je het weet, vertel me dan uit welke berekeningen de overgangsnormen van 4 Ohm en 0,1 Ohm zijn verschenen. Men moet leren en slagen, maar van waar het nieuwsgierig is.

     
    reacties:

    # 8 schreef: | [Cite]

     
     

    Dus je schrijft: "Verbind de aardingsuitgang van stopcontacten, elektrische apparaten, metalen behuizingen van elektrische apparaten niet met leidingen en geleidende objecten van derden van het gebouw.", Maar hoe potentiaalvereffening te doen, omdat alle apparaten, leidingen en kappen met de grond zijn verbonden. Hoe te zijn!? Of begrijp ik iets verkeerd?

     
    reacties:

    # 9 schreef: | [Cite]

     
     

    "Als de weerstand op het onderstation en de lokale aarding 4 Ohm is, dan is de stroom met een eenfasige kortsluiting naar aarde via deze machine I = V / R, 220 volt / (4 Ohm aarding van het onderstation + 4 Ohm lokale aarding) = 27,5 ampère. "

    Onjuiste berekeningsmethode kortsluitstroom! De lusweerstand moet in de formule verschijnen: fase is nul, waarlangs de bedrijfsstroom vloeit. Vanwege onjuiste berekening en onjuiste vereisten voor de weerstand van de aardlus.

    "Als de weerstand op het onderstation en de lokale aarding 4 Ohm is, dan is de stroom met een eenfasige kortsluiting naar aarde via deze machine I = V / R, 220 volt / (4 Ohm aarding van het onderstation + 4 Ohm lokale aarding) = 27,5 ampère. "

    Onjuiste berekeningsmethode kortsluitstroom! De lusweerstand moet in de formule verschijnen: fase is nul, waarlangs de bedrijfsstroom vloeit. Vanwege onjuiste berekening en onjuiste vereisten voor de weerstand van de aardlus.

     
    reacties:

    # 10 schreef: | [Cite]

     
     

    Absoluut incompetente chaotische mening van een persoon die niet de essentie van het probleem vertegenwoordigt. Helaas zullen veel meer mensen worden misleid vanwege hun indexering door zoekmachines.

    Ik was vooral geamuseerd door de opmerking van de "kandidaat", die moet kruipen op internet en niet op NTD, om de essentie van het probleem te begrijpen.

    Een van de weinige gezonde gedachten in het artikel is "weet niet bemoeien niet." Trouwens, hoewel het "geuit" is, wordt het niet gebruikt door de auteur.

     
    reacties:

    # 11 schreef: | [Cite]

     
     

    De PUE beschrijft de aarding van de geleidende oppervlakken van elektrische installaties, waaronder liften, pompstations, transformatorstations, ingangsborden van gebouwen die worden onderhouden door gekwalificeerd personeel, en geen huishoudelijke elektrische apparaten met eenfasig vermogen.

    Waarom in de bovenstaande El. is een nulsysteem toegestaan ​​in installaties? Heel erg bedankt!

     
    reacties:

    # 12 schreef: Ilya | [Cite]

     
     

    Alle kritiek op het artikel komt neer op "een bos in het water." Geen enkel argument. De eerste spreker verwees in ieder geval naar de PUE - hij sprak eerst uit dat PUE7 aardlekschakelaars in TN-C verbiedt, maar daarna moest hij toegeven dat ze soms nog steeds "toestaan". Een ander zei de slimme zin "incorrecte berekeningsmethode", alsof hij niet begreep dat het artikel "voor een brede kring van lezers" was en dat als een complexere, maar correcte methode werd gebruikt, het resultaat niet veel beter zou zijn. De rest beperkte zich in het algemeen tot de kreten van 'de dwaas zelf'.

    Laat gerespecteerde critici me uitleggen hoe ik herhaaldelijk heb gekeken naar N-potentiaal tot 50 volt met betrekking tot metalen structuren in contact met de grond - apparaten voor verwarming en watertoevoer, enz. En is dit potentieel (uiteraard met het vermogen om te vergroten) de moeite waard om naar de huizen van elektrische apparaten te voeren.

     
    reacties:

    # 13 schreef: | [Cite]

     
     

    Leuk artikel. Er zijn natuurlijk enkele onnauwkeurigheden, maar over het algemeen zelfs goed.

    De verklaring was beschamend: "Het is verboden te gronden zonder aardlekschakelaar of aarding !!!" Hier heeft de auteur het waarschijnlijk verkeerd gedaan.

    Als we het hebben over beveiliging, dan is voor appartementen van hoge gebouwen met een TN-C-verbinding de meest geschikte optie om een ​​apart appartement over te dragen naar het TT-schema. Met andere woorden, u moet een aardingsapparaat maken, dat 'alleen uw aardingsapparaat' is, geïsoleerd van de gemeenschappelijke nulleider. Een geïsoleerde individuele aarde is veel beter dan niets in het TN-C-circuit. Natuurlijk moet u in dit geval een duidelijk idee hebben van uw gecontroleerde gebied, dat wil zeggen niets anders dan één gemeenschappelijke fase en één gemeenschappelijke nul moet uw appartement binnenkomen.

    Pogingen om uw privé "land" te verbinden met een gemeenschappelijke neutraal om een ​​apart appartement over te dragen naar de TN-C-S regeling zijn beladen met de gevolgen die in het artikel worden aangegeven: in het geval van een ernstig ongeval, zal iedereen in uw omgeving uw aardingsapparaat gebruiken (inclusief, mogelijk, als een neutraal). Slechts een minimum van het hele huis kan op het TN-C-S-circuit worden geschakeld door het hoofdschakelbord van het huis en de uitrusting van een krachtig aardapparaat te moderniseren.

    De optie om een ​​apart appartement over te dragen naar het TN-C-S-schema is vanaf het begin een mislukking en potentieel gevaarlijk. Bovendien, als het aardapparaat niet is uitgerust, maar gewoon de scheiding van de PEN-geleider is gedaan (inclusief vóór een aardlekschakelaar). In dit geval is het hele huis neutraal op de behuizingen van uw huishoudelijke apparaten. God verhoede het, het neutrale hoofdschakelapparaat zal afbranden en op de behuizingen van uw huishoudelijke apparaten zal er niet langer een neutrale, maar een fase zijn (via bijna elk elektrisch apparaat dat is aangesloten op een stopcontact in een hoog gebouw). Een dergelijk circuit moet niet worden geclassificeerd als TN-C-S. In het TN-C-S circuit, op het punt van scheiding van de PEN-geleider, is noodzakelijkerwijs een lokaal aardingsapparaat aangesloten, dus als de neutrale verdwijnt, blijft ten minste de aarde als bescherming.

    Natuurlijk is de overgang naar het TT-schema in de meeste gevallen illegaal en is het niet nodig om er reclame voor te maken, maar vanuit het oogpunt van veiligheid is dit de beste optie.De enige vraag is of u onafhankelijk een aardingsapparaat kunt maken en er stiekem verbinding mee kunt maken.

    Artikel PUE-7: "Het is niet toegestaan ​​om een ​​aardlekschakelaar te gebruiken die reageert op een differentiaalstroom in vierdraads driefasige circuits (TN-C-systeem). Als het nodig is om een ​​aardlekschakelaar te gebruiken om individuele stroomverbruikers te beschermen die stroom ontvangen van het TN-C-systeem, moet de beschermende PE-geleider van de stroomontvanger verbonden zijn met de PEN-geleider van het circuit dat de vermogensontvanger levert aan het beschermende schakelapparaat. "

    Trouwens, degenen die hysterisch verwijzen naar het artikel in PUE-7 spreken zichzelf tegen: in het appartement hebben we het over een tweedraads enkelfasig circuit, en niet over een vierdraads driefasig. Als we het probleem zo globaal benaderen, blijken bijna alle driefasige circuits en aardlekschakelaars nergens te plaatsen. Ook als dit artikel verkeerd wordt geïnterpreteerd, blijkt dat de PUE-7 ons door een nulgrond naar een potentiële elektrische schok duwt. Hoogstwaarschijnlijk is deze verklaring in PUE-7 gericht tot professionals die werken met industriële driefasige installaties, waar geschikte omstandigheden zijn, en niet voor elektriciens van eigen bodem.

     
    reacties:

    # 14 schreef: | [Cite]

     
     

    Over het algemeen is het voor eenfase-TN-C-systemen in appartementen van oude hoogbouw alleen mogelijk om de installatie aan te bevelenelectromechanisch RCD (installatie van elektronische RCD's kan niet worden aanbevolen). Natuurlijk is het raadzaam om te kiezen voor een RCD van type A.
    Daarnaast is het mogelijk om de installatie van een aardlekschakelaar door een cascade aan te bevelen: een inleidende elektromechanische aardlekschakelaar met een differentiaalstroom van 30 mA en groep elektromechanische aardlekschakelaars met een differentiaalstroom van 10 mA. Selectiviteit wordt geleverd door de grootte van de differentiaalstroom.
    Een dergelijk schema kan zelfs worden aanbevolen als er geen groepen als zodanig zijn: dat is, zoals meestal het geval is in oude hoogbouw, een enkele tweedraads kabel die het hele appartement voedt. In dit geval moet de ene elektromechanische aardlekschakelaar in serie met de andere worden geleverd.

    Waarom zijn ze tenslotte bang om aardlekschakelaars in TN-C-systemen te plaatsen: er is een probleem met het betrouwbaar schakelen van de nulleider vanwege slechte of defecte aardlekschakelaars. PUE tegen schakelapparatuur geïnstalleerd in de opening van de PEN-geleider. Hier, zoals ze zeggen, "de wig schopt de wig", dus je moet twee schakelapparaten installeren: als er problemen zijn met de ene RCD, zal de andere je beschermen.Waarom is het nodig om een ​​elektromechanische aardlekschakelaar te installeren? - Omdat alleen zij reageren op het wegvallen van de neutrale geleider.
    Natuurlijk verhoogt de aanwezigheid van twee aardlekschakelaars de kans op falen van een van beide, maar nogmaals, de tweede aardlekschakelaar beschermt u in geval van een storing.
    Stel je voor dat er een nulbreuk optreedt in het huis of een nulcontact van een van de aardlekschakelaars (nul is onderbroken, de fase is geschakeld) - een andere aardlekschakelaar werkt in geval van faselekkage.
    Zelfs de schijnbaar absurde opeenvolgende installatie van twee identieke aardlekschakelaars (zonder problemen met selectiviteit in dit geval onnodig) lost in het algemeen het veiligheidsprobleem op in tweedraads systemen zonder aarding (TN-C).

    Trouwens, als we het hebben over de kosten van een dergelijke oplossing, dan is het misschien niet duur.
    Bijvoorbeeld in het assortiment van het bedrijfEKF er zijn elektromechanische differentiaalmachines van het type A met een differentiaalstroom van 30 mA, er zijn elektromechanische aardlekschakelaars van het type AC met een differentiaalstroom van 10 mA.
    Ook in het assortiment van het bedrijfIEK er zijn elektromechanische aardlekschakelaars van type A met een differentiaalstroom van 10 mA, daarnaast zijn er elektromechanische aardlekschakelaars van type A met verschillende waarden van differentiaalstromen.

     
    reacties:

    # 15 schreef: | [Cite]

     
     

    IEK - zuigt.

     
    reacties:

    # 16 schreef: | [Cite]

     
     

    Hallo, ik heb een vraag zoals of de aardlekschakelaar wordt uitgeschakeld (vals positief) als deze is aangesloten op de voedingskabel en stopcontacten met consumenten en kamerverlichting. Dat wil zeggen stopcontacten en verlichting zullen in dezelfde groep zijn en niet in verschillende ??

     
    reacties:

    # 17 schreef: | [Cite]

     
     

    Geachte auteur schrijft: "Sluit de aardklemmen van stopcontacten en elektrische apparaten die alleen worden beschermd door stroomonderbrekers die alleen bedrading beschermen tegen kortsluiting in de fase-neutrale en fase-fase circuits niet aan op natuurlijke, kunstmatige en vooral geïmproviseerde aarding. U stelt uzelf en anderen bloot aan dodelijke Gevaren. Automatische apparaten werken alleen met stromen die vele malen hoger zijn dan de nominale waarde van een machine. Natuurlijke, kunstmatige en vooral zelfgemaakte aarding in de overgrote meerderheid van de gevallen heeft een weerstand die niet zdat die stromen en produceren daardoor automatische veiligheidsuitschakeling in de gestandaardiseerde security 0,4 seconden.

    Als bijvoorbeeld de neutrale aarding op het onderstation, volgens de regels, 4 Ohm is, rekening houdend met herhaalde aarding en uw aarding ook 4 Ohm is en er een storing optreedt in een van de elektrische apparaten, dan zal op alle geaarde behuizingen van elektrische apparaten die op de aarde zijn aangesloten, via beschermende aardgeleiders, een gevaarlijk potentieel verschijnen 110 volt. Als de weerstand van uw aarding meer dan 4 Ohm is, zal de gevaarlijke spanning op de gevallen van elektrische apparaten nog groter zijn. "
    Leg me alsjeblieft uit hoe al het bovenstaande gevaarlijk is? Doodt niet met spanning, maar met elektrische stroom. Nou, laat het 110 volt zijn op een geaarde behuizing. Nou, ik raak zowel de behuizing als de cv-batterij aan. De weerstand van het menselijk lichaam kan niet worden vergeleken met 4 ohm aarding. Dienovereenkomstig zal bijna alle stroom op de grond komen.

     
    reacties:

    # 18 schreef: Victor | [Cite]

     
     

    PUE 7
    1.7.132 De combinatie van de functies van de nulbeschermende en nul werkende geleiders in eenfase- en gelijkstroomcircuits is niet toegestaan. Als een neutrale beschermende geleider moet in dergelijke circuits een afzonderlijke derde geleider worden aangebracht. Deze eis is niet van toepassing op aftakkingen van bovenleidingen met een spanning tot 1 kV voor eenfase-verbruikers van elektriciteit. 1.7.133. Het gebruik van geleidende onderdelen van derden als de enige PEN-geleider is niet toegestaan.

    Het reststroomapparaat wordt gebruikt voor automatische uitschakeling in het TN-C-S-systeem, de PEN-geleider mag niet aan de belastingzijde worden gebruikt. De beveiligingsgeleider moet worden aangesloten op de PEN-geleider aan de zijkant van de voeding ten opzichte van de beveiligingsinrichting die op de differentiaalstroom reageert.
    Het TN-C-systeem mag geen aardlekbeveiliging gebruiken.
    Wanneer aardlekschakelaars worden gebruikt om het circuit automatisch uit te schakelen buiten het bereik van het hoofdpotentiaalvereffeningssysteem, mogen de open geleidende delen niet worden aangesloten op het TN-systeemnetwerk, maar moeten de beschermende geleiders worden aangesloten
    naar een aardingsschakelaar met een weerstand, waardoor de werking van dit apparaat wordt gewaarborgd. Een circuit dat op deze manier is beveiligd, kan worden beschouwd als een CT-systeem.

    PUE 7
    1.7.132 De combinatie van de functies van de nulbeschermende en nul werkende geleiders in eenfase- en gelijkstroomcircuits is niet toegestaan. Als een neutrale beschermende geleider moet in dergelijke circuits een afzonderlijke derde geleider worden aangebracht. Deze eis is niet van toepassing op aftakkingen van bovenleidingen met een spanning tot 1 kV voor eenfase-verbruikers van elektriciteit. 1.7.133. Het gebruik van geleidende onderdelen van derden als de enige PEN-geleider is niet toegestaan.
    Het reststroomapparaat wordt gebruikt voor automatische uitschakeling in het TN-C-S-systeem, de PEN-geleider mag niet aan de belastingzijde worden gebruikt. De beveiligingsgeleider moet worden aangesloten op de PEN-geleider aan de zijkant van de voeding ten opzichte van de beveiligingsinrichting die op de differentiaalstroom reageert.
    Het TN-C-systeem mag geen aardlekbeveiliging gebruiken.
    Wanneer aardlekschakelaars worden gebruikt om het circuit automatisch uit te schakelen buiten het bereik van het hoofdpotentiaalvereffeningssysteem, mogen de open geleidende delen niet worden aangesloten op het TN-systeemnetwerk, maar moeten de beschermende geleiders worden aangesloten op de aardelektrode, die een weerstand heeft die de werking van dit apparaat garandeert. Een circuit dat op deze manier is beveiligd, kan worden beschouwd als een CT-systeem.

     
    reacties:

    # 19 schreef: | [Cite]

     
     

    Welkom! Ik doe al heel lang RCD. Sinds 1999. Ik moest veel RCD's installeren en moest zoeken naar plaatsen met stroomlekkage naar de grond om de RCD's stabiel te laten werken. Ik heb hier al lang een apparaat voor, ASTRO-Delta wordt genoemd. Ik had een apparaat voor het meten en testen van UZO. Het heette ASTRO-PROFI. Al mijn werk was niet tevergeefs. De man alleen bedankte me voor het feit dat hij eens het leven en de gezondheid van de door mij ingestelde UZO redde!

    Lange tijd voer ik verbale gevechten met sommige mensen die tegen aardlekschakelaars zijn met aarding en zonder. In het bijzonder heb ik vandaag een opmerking geschreven op het forum van de Electro AS-site, waar ze het onderwerp bespreken van het installeren van een RCD in twee bedrading. Ik heb ze eerder al veel geschreven, maar ze hebben geen van mijn opmerkingen gepubliceerd. Hier is zo'n democratie! Slechts eenmaal gepubliceerd, maar tegelijkertijd opzettelijk, de hele betekenis vreselijk vervormd. Ik geef je voor het proces mijn laatste oproep aan Electro Asovtsy. Laten we het later bekijken, wordt het gepubliceerd of niet?

    Ja, ik wilde op jou en de PUE spugen! Omdat je ongedierte bent in de plaats met de auteurs van de PUE !! Ik persoonlijk heb twee keer RCD uit de draad losgelaten en het schildlichaam was bekrachtigd !!

    Een van mijn vrienden stopte de aardlekschakelaar in een tweedraads. Een put onder water was verstopt in zijn krappe kelder en stond daarop een elektrische pomp verbonden met de put met een rubberen slang (0,5 meter). In zijn huis was er een schakelaar op de pomp, waardoor de fase op de pomp werd verbroken. Dus twee jaar zijn verstreken. Elektriciens van de elektrische netwerken vervingen de OHL-steunen op zijn straat en verwisselden de fase met nul aan de ingang !! ...... Dat wil zeggen, op die pomp begon de nul uit te schakelen door de schakelaar en de fase bleek continu naar de elektrische pomp te gaan !!! En toen klom hij op de een of andere manier de kelder in om deze pomp te onderhouden of te controleren. Hij bedoelt dat hij voorzichtig de schakelaar op “uit” heeft gezet en er zeker van was dat hij niet zou worden geschokt (hij had hetzelfde eerder gedaan), hij begon de pomp daar aan te passen, waarbij hij zowel de steun als de natte metalen pijp van de put vasthield. Wel, hij klom zijn hand op het kale aansluitblok van die pomp. Als gevolg hiervan kreeg ik een elektrische schok en de stroom werd onmiddellijk verbroken! Hij kroop uit de kelder in volledige duisternis, maar hij leefde en wel !!

    Zonder de aardlekschakelaar zou hij de pomp en de leiding niet kunnen loslaten en hem helpen er was iemand !!! EEN MAN ZOU STERVEN, ZOALS IK IN TWEE GEVALLEN KAN DODEN !!! RCD redt het leven zonder te aarden, maar het spreekt voor zich dat alles met aarden efficiënter werkt. Dit is begrijpelijk voor een dwaas!

    In verband hiermee, over de auteurs van de PUE en over jou, ter ondersteuning van hun sloopidee - het bloed van dode mensen die een UZO konden redden !!!

    Voordat een verbod op de installatie van aardlekschakelaars in twee en vier posten werd geschreven, in zo'n belangrijk document als een EMP, was het noodzakelijk om te experimenteren! Of is dit allemaal opzettelijk een leugen?

     
    reacties:

    # 20 schreef: | [Cite]

     
     

    Militante onwetendheid vermengd met leerzaam pessimisme roept gedachten op over de tijden van de Inquisitie ... geen verlichting, maar het herinnert obsessieve waarschuwingen aan ondeugende kinderen om niet te experimenteren met de slechte Babai, kijk en kijk "Goede nacht, kinderen" en ga aan de zijlijn naar bed. Echter, deze lange en verwarrende compositie, niet verstoken van nuances van gezond verstand, dwingt je je eigen brein te keren, en hier bedank ik de auteur.

    Hoe dit te begrijpen (ik heb de gedachte van de auteur enigszins bewerkt, hoop ik, niet vervormd):
    Als de weerstand bij het onderstation en de lokale aarding elk 4 Ohm is, dan is de stroom met een eenfasige kortsluiting naar aarde via deze machine I = V / R, = 220 volt / (4 Ohm aardingsstation + 4 Ohm lokale aarde) = 27,5 ampère , - dit zonder rekening te houden met de weerstand van de lijn zelf. Als met dit alles rekening wordt gehouden, wordt de stroom nog minder.
    Waarom auteur stapelt verschillende ohm in serie, en niet parallel? Waarom houdt het er geen rekening mee dat het grootste deel van de stroom zich naar de meest "onbelaste" en kortste paden snelt?
    Ik zal me aansluiten bij de mening van een van de vorige commentatoren:

    Onjuiste berekeningsmethode kortsluitstroom! De lusweerstand moet in de formule verschijnen: fase is nul, waarlangs de bedrijfsstroom vloeit. Vanwege onjuiste berekening en onjuiste vereisten voor aardlusweerstand!

    "Het bereiken van een aardingsweerstand zelfs van 4 Ohm met drie pinnen, vooral aangedreven in de vorm van een driehoek, is erg problematisch."

    Briljant! Dan, in plaats van drie, rijden we in zes pinnen en hoeveel Ohm krijgen we?

    “Wat heb je gedaan, zoon! Gedurende zoveel jaren heb ik onze lieve klant gemolken, en dit stond ons toe om op te staan, je op te voeden, te voeden, te kleden en te schoeien, je te regelen in een prestigieus instituut en je zo'n gouden beroep te geven! En jij nam het en vernietigde in één dag alles, al mijn inspanningen - in de put! ' (een grapje over de advocaat-vader en zijn willekeurige zoon, de vrijgezel van de balie)